Síntesis y caracterización del superconductor Y1Ba2Cu3O7-δ de alta temperatura crítica

Los polvos superconductores YBa2Cu3O7-δ fueron preparados por el método de síntesis por combustión en solución usando un horno tipo manta térmica a partir de nitratos de Y, Ba y Cu, y una mezcla de urea y glicina como combustibles. Todos los reactantes fueron balanceados estequiométricamente de acue...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Rodríguez Estela, Jean Carlos
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2018
País:Perú
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Idioma:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/17025
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.14076/17025
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Superconductores de alta temperatura
Caracterización eléctrica y magnética
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.01
Descripción
Sumario:Los polvos superconductores YBa2Cu3O7-δ fueron preparados por el método de síntesis por combustión en solución usando un horno tipo manta térmica a partir de nitratos de Y, Ba y Cu, y una mezcla de urea y glicina como combustibles. Todos los reactantes fueron balanceados estequiométricamente de acuerdo con el principio de propelente para obtener la fase YBa2Cu3O7-δ. Los polvos obtenidos necesitaron un tratamiento térmico posterior a la reacción a 920°C por 2h en aire. La caracterización por difracción de rayos x (DRX) mostró que los polvos sintetizados tienen una fase superconductora Y1Ba2Cu3O7-δ predominante con una estructura cristalina ortorrómbica y fases complementarias no superconductoras como Y3Ba8Cu5O18-δ y Y2Ba1Cu1O5. El tamaño de cristalito promedio fue 65 nm calculado de acuerdo con el método de Le Bail. Sin embargo, los resultados de la microscopia electrónica de transmisión (MET) mostraron que la mayoría de los granos tienen un diámetro promedio de 300 nm. Esta diferencia es porque en un grano puede ser conformado por uno o más cristalitos. La medición de transporte eléctrico por el método de 4 puntas y magnetometría SQUID indicaron la temperatura crítica ~91 y ~92 para magnetización ZFC y FC, respectivamente. También, las mediciones de magnetorresistencia por el método de 4 puntas usando un PPMS indicaron la temperatura crítica ~92 y mostraron que las muestras son fuertemente sensibles a campo magnéticos aplicados. Los ciclos de histéresis magnéticos H-M tuvieron un comportamiento superconductor para bajos y altos campos magnéticos en la muestra a 10 K y 50 K con campos críticos 1~1 y ~162 , respectivamente. La densidad de corriente crítica fue 16 MAcm-2 a 10 K y 0.8 T de campo aplicado y 0.74 MAcm-2 a 50 K y 1 T los cuales fueron calculados de acuerdo con el modelo de estado crítico de Bean.